SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Синтезируя живое

     Создание совершенно новых форм жизни, исправление ошибок генома
собственного тела, предотвращение неизбежного и обращение вспять генетических
болезней и отклонений, приобретение человеком новых жизненных функций, так
необходимых для выживания – многие из этих фантастических возможностей
доступны уже сейчас.

     В   настоящее       время    синтетическая    биология     представляет     собой   новое
направление генной инженерии, которое объединяет различные области исследований
с целью проектирования и построения новых, в том числе несуществующих в природе,
биологических функций и систем.

     Синтетическая биология преследует три основные цели:

         −   узнать больше о сущности жизни, создавая её из атомов и молекул, а не
             разбирая ее на части и подсистемы, как это делалось ранее в случае;

         −   сделать генную инженерию строгой научной дисциплиной, которая
             непрерывно развивается, стандартизируя предыдущие искусственные
             создания и повторно комбинируя их, выявляя закономерности, чтобы
             создавать новые живые системы;

         −   стереть существующую границу между живым и машинами, чтобы прийти
             к действительно программируемым организмам.

     Многие сторонники синтетической биологии считают, что создание новой жизни
само по себе является лучшим исследовательским методом. В данном случае
традиционный          подход      молекулярной      биологии,      несомненно,       является
редукционистским. Вместо того, чтобы рассмотреть клетку во всей полноте
составляющих ее систем, молекулярная биология изучает каждую из подсистем в
отдельности. Однако эксперты не видят основания для такого противопоставления.

     Сегодня исследованиями по синтетической биологии во всем мире занимается
около 100 лабораторий. Большинство существующих работ в этой области сильно
разобщены       и   требуют      единого    унифицированного     подхода.      Систематизация
результатов научной деятельности позволит проектировать живые системы, которые
ведут    себя       предсказуемым,     заранее    известным      образом    и     используют
взаимозаменяемые детали из стандартного набора генов. Перспективной задачей
является создание обширного генетический банка, позволяющего конструировать
любой нужный организм. Его основу составляют биоблоки, представляющие собой
фрагменты ДНК. Их функция строго определена, и они могут быть внедрены в геном
клетки для синтеза заранее известного белка.




           Синтезированная Mycoplasma mycoides JCVI-syn 1.0 под электронным микроскопом

     Сейчас в MIT создано и систематизировано уже более 140 элементарных
биоблоков. Зная заранее их характеристики, учёный может произвольно соединять их,
программируя отклик живого на те или иные химические сигналы. Стоит отметить, что
один из таких созданных фрагментов ДНК представляет собой генетический аналог
компьютерного оператора «НЕ». Высокому входному сигналу от определённых
молекул соответствует низкий выходной уровень синтеза определённого белка. Другой
биоблок спроектирован таким образом, что является биохимическим оператором «И».
То есть он имеет два химических входа и синтезирует белок, только когда сигнал есть
на каждом из них одновременно. Комбинируя эти фрагменты ДНК, можно сделать
живой оператор «НЕ-И». Как известно из Булевой алгебры, при наличии должного
числа таких операторов можно организовать логическую схему, реализующую любые
двоичные вычисления.

     Дальнейшее продвижение идеи тормозится следующей сложностью. Когда
сконструированный биоблок помещается в клетку, начинается его взаимодействие с
исходными клеточными фрагментами ДНК. Очень часто происходит так, что
синтезированные элементы при внедрении в генетический код клетки реципиента
просто уничтожают ее. А ведь именно клетка должна обеспечивать жизнь
искусственной ДНК, ее дальнейшее копирование и распространение.

     Таким образом, каждый биоблок должен быть спроектирован так, чтобы хорошо
взаимодействовать со всеми другими на следующих двух уровнях организации:

            −      механическом – для удобства изготовления, хранения и включения
                   в генетическую цепочку;

            −      программном – для обеспечения единообразия посылаемых
                   химических сигналов и эффективного взаимодействия с другими
                   фрагментами кода.

«Эти детали, впрочем, могут быть сколь угодно сложны — вплоть до того, что в них
  могут использоваться другие аминокислоты. Как известно, ДНК людей составляют
    всего 20 аминокислот, да и у бактерий их не намного больше — 22. А ведь всего их
    десятки, а потенциально возможно создать ещё на порядки выше! Например, если
     составлять аминокислоту не из трёх нуклеотидов, как это делает природа, а из
  четырёх, то и число потенциально возможных комбинаций будет не 64, а 256 — то
 есть целый новый мир свойств и функций генов. В настоящее время у генетиков есть
 важное преимущество: они могут заранее рассчитать функции практически любого
      потенциально возможного гена, а затем уже приступить к его изготовлению.»

                                                                    Игорь Артюхов

                                  директор Института биомедицинских технологий

     Корни синтетической биологии уходят в 1989 год, когда команда биологов из
Цюриха под руководством Стивена Беннера синтезировала ДНК, содержащую два
искусственных генетических слова помимо четырёх известных, используемых всеми
живыми организмами Земли. До этого всё разнообразие жизни кодировалось
длиннейшими цепочками чередующихся четырёх видов азотистых оснований: аденин,
цитозин, гуанин, тимин. Впору говорить о зарождении Жизни 2.0.

     В конце 2010 года, в американском Институте Крейга Вентера была создана
первая бактерия с полностью синтетическим геномом. О том, как это было непросто,
свидетельствует следующий пример. Когда ученые допустили всего лишь одну ошибку
в молекуле, состоящей из более миллиона пар нуклеотидных оснований, клетка не
ожила. В конце концов, в результате долгой напряженной работы эксперимент удалось
выполнить безупречно, и на свет явилась искусственно созданная, но вполне живая
клетка. Её назвали Mycoplasma mycoides JCVI-syn 1.0.

     По прогнозам специалистов синтетическая биология сможет ответить на самые
острые вопросы мирового сообщества. Например, от малярии в Африке ежегодно
умирает около 2 миллионов человек. Эффективное средство против малярии –
артемизинин. Его изготовляют из корня сладкой полыни. Такое производство является
слишком дорогостоящим для жителей Африки. В 2004 году химик Калифорнийского
университета Джей Кизлинг провел ряд экспериментов, которые показали, что путь к
удешевлению лекарства существует. Изготовлять артемизинин возможно с помощью
дрожжей. В геном этой культуры было вставлено 12 новых участков, и таким образом
появилось нужное лекарство. Фонд Мелинды и Билла Гейтс выделили Кизлингу грант
в размере 42 миллионов долларов. Однако снизить затраты на производство лекарства
не удалось. Сейчас это стоит примерно столько же, сколько тратиться и на
традиционный способ получения препарата из полыни. Недавно фармацевтический
гигант Sanofi-Aventis предоставил в распоряжение Кизлинга еще 10 миллионов
долларов. Ученый уверен в том, что ему удастся в скором времени увеличить
количество получаемого из дрожжей артемизинина в 10 раз.

  «Одним из направлений синтетической биологии, которым мы занимаемся, является
           конструирование искусственных молекул, обладающих свойствами ДНК, но
  состоящих из 6 молекул. Разработки, которые применяются в медицинской отрасли
                                        приносят нам 100 миллионов долларов в год.»

                                                                       Стивен Беннер

                                         профессор химии Флоридского университета

     Кристофер Войт и Кристина Смолке пошли еще дальше. Они создают
бактерии-симбионты, которые могут жить в человеческом организме, при этом
отыскивая в нем раковые клетки. В планах получение бактерий-убийц, которые могли
бы уничтожать раковые клетки.

     Синтетическая    биология   представляет    собой   чрезвычайно   перспективное
направление в генной инженерии. Если обычно ученые вмешиваются в уже
существующие фрагменты ДНК животных и растений, присваивая им совершенно
неизведанные    свойства,   то   синтетическая    биология   занимается    созданием
принципиально новых живых систем. И если раньше на Крейга Вентера смотрели, как
на наивного мечтателя, то теперь отношение к подобным разработкам изменилось
кардинально. Рынок в этой области с 2008 года вырос с 234 миллиона долларов до 1
миллиарда. Эксперты полагают, что к 2013 году он увеличится еще больше и составит
4,5 миллиарда в долларовом эквиваленте.

     При этом вполне закономерным и логичным видится такое положение дел, когда
любой нужный организм биотехнологи создавали бы, пользуясь стандартным набором
генетических последовательностей из обширного банка. Это должно напоминать
создание электронной схемы из промышленных транзисторов и диодов. Человеку,
собирающему новую схему, даже не обязательно знать, что у этих деталей внутри и
принцип, по которому они действуют. Важно только знать характеристики
используемой детали: что имеем на входе, и что — на выходе. Практических
приложений синтетической биологии видится масса. Например, создание генно-
инженерных микробов, которые сидели бы в чанах и производили бы сложнейшие и
дефицитные лекарства в промышленных объёмах и по крайне низкой себестоимости.

     Сейчас многие испытывают мистический ужас перед теми фантастическими
возможностями по вмешательству в собственную жизнь, которые есть в руках у
человека. Но эти технологии – лишь один из инструментов ускорения эволюции.
Подлинное ускорение развития человечества мы наблюдаем в последние тысячелетия.
Появление синтетической биологии и громадные надежды, которые возлагаются на
нее, – лишь одна из многих новых вех.


                                                                  Максим Алёхин
                                                              научный сотрудник
                                               Центра высоких технологий МФТИ

More Related Content

What's hot

Chernobyl
ChernobylChernobyl
ChernobylGogoltv
 
Живой звездолет
Живой звездолетЖивой звездолет
Живой звездолетIlya Klabukov
 
презентация2
презентация2презентация2
презентация2ku3ne4ik
 
нанотехнологии лекция 08_2
нанотехнологии лекция 08_2нанотехнологии лекция 08_2
нанотехнологии лекция 08_2galinahurtina
 
gцитология как наука
gцитология как наукаgцитология как наука
gцитология как наукаmonchered
 
методические указания оспы овец, коз и птицы
методические указания оспы овец, коз и птицыметодические указания оспы овец, коз и птицы
методические указания оспы овец, коз и птицыВячеслав Ипполитов
 
Исследования бактериальных геномов на платформе Иллюмина.Новые приложения.
Исследования бактериальных геномов на платформе Иллюмина.Новые приложения.Исследования бактериальных геномов на платформе Иллюмина.Новые приложения.
Исследования бактериальных геномов на платформе Иллюмина.Новые приложения.Ilya Klabukov
 
Биологические базы данных #1
Биологические базы данных #1Биологические базы данных #1
Биологические базы данных #1Nikolay Vyahhi
 
Reaviz 2014 cердюков samara
Reaviz 2014 cердюков samaraReaviz 2014 cердюков samara
Reaviz 2014 cердюков samaraKonstantin German
 
Последние технологические достижения за март 2009 года
Последние технологические достижения за март 2009 годаПоследние технологические достижения за март 2009 года
Последние технологические достижения за март 2009 годаValerija Pride (Udalova)
 

What's hot (20)

Chernobyl
ChernobylChernobyl
Chernobyl
 
Живой звездолет
Живой звездолетЖивой звездолет
Живой звездолет
 
презентация2
презентация2презентация2
презентация2
 
10 главных открытий в современной биологии
10 главных открытий в современной биологии10 главных открытий в современной биологии
10 главных открытий в современной биологии
 
нанотехнологии лекция 08_2
нанотехнологии лекция 08_2нанотехнологии лекция 08_2
нанотехнологии лекция 08_2
 
685
685685
685
 
gцитология как наука
gцитология как наукаgцитология как наука
gцитология как наука
 
622
622622
622
 
605
605605
605
 
методические указания оспы овец, коз и птицы
методические указания оспы овец, коз и птицыметодические указания оспы овец, коз и птицы
методические указания оспы овец, коз и птицы
 
461
461461
461
 
461
461461
461
 
Исследования бактериальных геномов на платформе Иллюмина.Новые приложения.
Исследования бактериальных геномов на платформе Иллюмина.Новые приложения.Исследования бактериальных геномов на платформе Иллюмина.Новые приложения.
Исследования бактериальных геномов на платформе Иллюмина.Новые приложения.
 
Биологические базы данных #1
Биологические базы данных #1Биологические базы данных #1
Биологические базы данных #1
 
884
884884
884
 
837
837837
837
 
Reaviz 2014 cердюков samara
Reaviz 2014 cердюков samaraReaviz 2014 cердюков samara
Reaviz 2014 cердюков samara
 
Последние технологические достижения за март 2009 года
Последние технологические достижения за март 2009 годаПоследние технологические достижения за март 2009 года
Последние технологические достижения за март 2009 года
 
Biodb 2011-01
Biodb 2011-01Biodb 2011-01
Biodb 2011-01
 
News Nov 2008
News Nov 2008News Nov 2008
News Nov 2008
 

Viewers also liked

Генетическая инженерия сегодня
Генетическая инженерия сегодняГенетическая инженерия сегодня
Генетическая инженерия сегодняIlya Klabukov
 
Научные тренды продления жизни. Обзор исследований в области биологии старения
Научные тренды продления жизни. Обзор исследований в области биологии старенияНаучные тренды продления жизни. Обзор исследований в области биологии старения
Научные тренды продления жизни. Обзор исследований в области биологии старенияIlya Klabukov
 
Ядерная медицина
Ядерная медицинаЯдерная медицина
Ядерная медицинаIlya Klabukov
 
Геном за 1000 рублей.
Геном за 1000 рублей.Геном за 1000 рублей.
Геном за 1000 рублей.Ilya Klabukov
 
Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО)
Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО)Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО)
Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО)Ilya Klabukov
 
Разнообразие клеток человека в структуре целого организма.
Разнообразие клеток человека в структуре целого организма.Разнообразие клеток человека в структуре целого организма.
Разнообразие клеток человека в структуре целого организма.Ilya Klabukov
 
Мировые тенденции в области мобильного мониторинга здоровья
Мировые тенденции в области мобильного мониторинга здоровьяМировые тенденции в области мобильного мониторинга здоровья
Мировые тенденции в области мобильного мониторинга здоровьяIlya Klabukov
 
Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации (Монография)
Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации (Монография)Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации (Монография)
Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации (Монография)Ilya Klabukov
 
Презентация Московского физико-технического института
Презентация Московского физико-технического институтаПрезентация Московского физико-технического института
Презентация Московского физико-технического институтаIlya Klabukov
 
Третья мировая война: какой она будет? Высокие технологии на службе милитаризма.
Третья мировая война: какой она будет? Высокие технологии на службе милитаризма.Третья мировая война: какой она будет? Высокие технологии на службе милитаризма.
Третья мировая война: какой она будет? Высокие технологии на службе милитаризма.Ilya Klabukov
 
Опыт применения данных секвенирования на платформе Illumina в генетике растений
Опыт применения данных секвенирования на платформе Illumina в генетике растенийОпыт применения данных секвенирования на платформе Illumina в генетике растений
Опыт применения данных секвенирования на платформе Illumina в генетике растенийIlya Klabukov
 
Федеральная контрактная система США: DARPA
Федеральная контрактная система США: DARPAФедеральная контрактная система США: DARPA
Федеральная контрактная система США: DARPAIlya Klabukov
 
Идеи DARPA в энергетических инновациях
Идеи DARPA в энергетических инновацияхИдеи DARPA в энергетических инновациях
Идеи DARPA в энергетических инновацияхIlya Klabukov
 
Вычислительный эксперимент в молекулярной биофизике белков и биомембран
Вычислительный эксперимент в молекулярной биофизике белков и биомембранВычислительный эксперимент в молекулярной биофизике белков и биомембран
Вычислительный эксперимент в молекулярной биофизике белков и биомембранIlya Klabukov
 

Viewers also liked (15)

Генетическая инженерия сегодня
Генетическая инженерия сегодняГенетическая инженерия сегодня
Генетическая инженерия сегодня
 
Научные тренды продления жизни. Обзор исследований в области биологии старения
Научные тренды продления жизни. Обзор исследований в области биологии старенияНаучные тренды продления жизни. Обзор исследований в области биологии старения
Научные тренды продления жизни. Обзор исследований в области биологии старения
 
Ядерная медицина
Ядерная медицинаЯдерная медицина
Ядерная медицина
 
Геном за 1000 рублей.
Геном за 1000 рублей.Геном за 1000 рублей.
Геном за 1000 рублей.
 
Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО)
Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО)Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО)
Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО)
 
Разнообразие клеток человека в структуре целого организма.
Разнообразие клеток человека в структуре целого организма.Разнообразие клеток человека в структуре целого организма.
Разнообразие клеток человека в структуре целого организма.
 
Мировые тенденции в области мобильного мониторинга здоровья
Мировые тенденции в области мобильного мониторинга здоровьяМировые тенденции в области мобильного мониторинга здоровья
Мировые тенденции в области мобильного мониторинга здоровья
 
Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации (Монография)
Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации (Монография)Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации (Монография)
Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации (Монография)
 
Презентация Московского физико-технического института
Презентация Московского физико-технического институтаПрезентация Московского физико-технического института
Презентация Московского физико-технического института
 
Третья мировая война: какой она будет? Высокие технологии на службе милитаризма.
Третья мировая война: какой она будет? Высокие технологии на службе милитаризма.Третья мировая война: какой она будет? Высокие технологии на службе милитаризма.
Третья мировая война: какой она будет? Высокие технологии на службе милитаризма.
 
Опыт применения данных секвенирования на платформе Illumina в генетике растений
Опыт применения данных секвенирования на платформе Illumina в генетике растенийОпыт применения данных секвенирования на платформе Illumina в генетике растений
Опыт применения данных секвенирования на платформе Illumina в генетике растений
 
RAND Corporation
RAND CorporationRAND Corporation
RAND Corporation
 
Федеральная контрактная система США: DARPA
Федеральная контрактная система США: DARPAФедеральная контрактная система США: DARPA
Федеральная контрактная система США: DARPA
 
Идеи DARPA в энергетических инновациях
Идеи DARPA в энергетических инновацияхИдеи DARPA в энергетических инновациях
Идеи DARPA в энергетических инновациях
 
Вычислительный эксперимент в молекулярной биофизике белков и биомембран
Вычислительный эксперимент в молекулярной биофизике белков и биомембранВычислительный эксперимент в молекулярной биофизике белков и биомембран
Вычислительный эксперимент в молекулярной биофизике белков и биомембран
 

Similar to Синтезируя живое

биотехнология
биотехнологиябиотехнология
биотехнологияgalinahurtina
 
программа «Геном человека»
программа «Геном человека»программа «Геном человека»
программа «Геном человека»hoffmann57
 
Новости технологий за март 2008
Новости технологий за март 2008Новости технологий за март 2008
Новости технологий за март 2008Danila Medvedev
 
Индустрия синтетической революции
Индустрия синтетической революцииИндустрия синтетической революции
Индустрия синтетической революцииIlya Klabukov
 
Новости технологий за апрель 2008
Новости технологий за апрель 2008Новости технологий за апрель 2008
Новости технологий за апрель 2008Danila Medvedev
 
биотехнологии - генная инженерия
биотехнологии - генная инженериябиотехнологии - генная инженерия
биотехнологии - генная инженерияAndrey.Knyaz
 
Biotehnoloogia
BiotehnoloogiaBiotehnoloogia
BiotehnoloogiaErikMurt
 
Novosibirsk 55 anniversary talk
Novosibirsk 55 anniversary talkNovosibirsk 55 anniversary talk
Novosibirsk 55 anniversary talkEcolife Journal
 
Біотехнології. Генна інженерія
Біотехнології. Генна інженеріяБіотехнології. Генна інженерія
Біотехнології. Генна інженеріяElena Lubaikina
 
Новости науки и технологий. Клеточный уровень
Новости науки и технологий. Клеточный уровеньНовости науки и технологий. Клеточный уровень
Новости науки и технологий. Клеточный уровеньMikhail Kryzhanovskiy
 
Генная инженерия лекция.pptx
Генная инженерия лекция.pptxГенная инженерия лекция.pptx
Генная инженерия лекция.pptxssuser59bb22
 
Программа биомедицинских технологий, живых систем и материалов
Программа биомедицинских технологий, живых систем и материаловПрограмма биомедицинских технологий, живых систем и материалов
Программа биомедицинских технологий, живых систем и материаловIlya Klabukov
 
Инженерия органов и тканей: состояние и перспективы
Инженерия органов и тканей: состояние и перспективыИнженерия органов и тканей: состояние и перспективы
Инженерия органов и тканей: состояние и перспективыValerija Pride (Udalova)
 
Сборник задач по инженерной биологии (Engineering Biology Problems Book)
Сборник задач по инженерной биологии (Engineering Biology Problems Book)Сборник задач по инженерной биологии (Engineering Biology Problems Book)
Сборник задач по инженерной биологии (Engineering Biology Problems Book)Ilya Klabukov
 
Нанотехнологии в медицине
Нанотехнологии в медицинеНанотехнологии в медицине
Нанотехнологии в медицинеYernur Kassymbayev
 
12. биология фкгос 10 11
12. биология фкгос 10 1112. биология фкгос 10 11
12. биология фкгос 10 11rassyhaev
 

Similar to Синтезируя живое (20)

биотехнология
биотехнологиябиотехнология
биотехнология
 
Medicine
MedicineMedicine
Medicine
 
программа «Геном человека»
программа «Геном человека»программа «Геном человека»
программа «Геном человека»
 
Новости технологий за март 2008
Новости технологий за март 2008Новости технологий за март 2008
Новости технологий за март 2008
 
Индустрия синтетической революции
Индустрия синтетической революцииИндустрия синтетической революции
Индустрия синтетической революции
 
Biodb 2011-everything
Biodb 2011-everythingBiodb 2011-everything
Biodb 2011-everything
 
Новости технологий за апрель 2008
Новости технологий за апрель 2008Новости технологий за апрель 2008
Новости технологий за апрель 2008
 
Growing organs
Growing organsGrowing organs
Growing organs
 
биотехнологии - генная инженерия
биотехнологии - генная инженериябиотехнологии - генная инженерия
биотехнологии - генная инженерия
 
Biotehnoloogia
BiotehnoloogiaBiotehnoloogia
Biotehnoloogia
 
Novosibirsk 55 anniversary talk
Novosibirsk 55 anniversary talkNovosibirsk 55 anniversary talk
Novosibirsk 55 anniversary talk
 
Біотехнології. Генна інженерія
Біотехнології. Генна інженеріяБіотехнології. Генна інженерія
Біотехнології. Генна інженерія
 
Новости науки и технологий. Клеточный уровень
Новости науки и технологий. Клеточный уровеньНовости науки и технологий. Клеточный уровень
Новости науки и технологий. Клеточный уровень
 
Генная инженерия лекция.pptx
Генная инженерия лекция.pptxГенная инженерия лекция.pptx
Генная инженерия лекция.pptx
 
602
602602
602
 
Программа биомедицинских технологий, живых систем и материалов
Программа биомедицинских технологий, живых систем и материаловПрограмма биомедицинских технологий, живых систем и материалов
Программа биомедицинских технологий, живых систем и материалов
 
Инженерия органов и тканей: состояние и перспективы
Инженерия органов и тканей: состояние и перспективыИнженерия органов и тканей: состояние и перспективы
Инженерия органов и тканей: состояние и перспективы
 
Сборник задач по инженерной биологии (Engineering Biology Problems Book)
Сборник задач по инженерной биологии (Engineering Biology Problems Book)Сборник задач по инженерной биологии (Engineering Biology Problems Book)
Сборник задач по инженерной биологии (Engineering Biology Problems Book)
 
Нанотехнологии в медицине
Нанотехнологии в медицинеНанотехнологии в медицине
Нанотехнологии в медицине
 
12. биология фкгос 10 11
12. биология фкгос 10 1112. биология фкгос 10 11
12. биология фкгос 10 11
 

Синтезируя живое

  • 1. Синтезируя живое Создание совершенно новых форм жизни, исправление ошибок генома собственного тела, предотвращение неизбежного и обращение вспять генетических болезней и отклонений, приобретение человеком новых жизненных функций, так необходимых для выживания – многие из этих фантастических возможностей доступны уже сейчас. В настоящее время синтетическая биология представляет собой новое направление генной инженерии, которое объединяет различные области исследований с целью проектирования и построения новых, в том числе несуществующих в природе, биологических функций и систем. Синтетическая биология преследует три основные цели: − узнать больше о сущности жизни, создавая её из атомов и молекул, а не разбирая ее на части и подсистемы, как это делалось ранее в случае; − сделать генную инженерию строгой научной дисциплиной, которая непрерывно развивается, стандартизируя предыдущие искусственные создания и повторно комбинируя их, выявляя закономерности, чтобы создавать новые живые системы; − стереть существующую границу между живым и машинами, чтобы прийти к действительно программируемым организмам. Многие сторонники синтетической биологии считают, что создание новой жизни само по себе является лучшим исследовательским методом. В данном случае традиционный подход молекулярной биологии, несомненно, является редукционистским. Вместо того, чтобы рассмотреть клетку во всей полноте составляющих ее систем, молекулярная биология изучает каждую из подсистем в отдельности. Однако эксперты не видят основания для такого противопоставления. Сегодня исследованиями по синтетической биологии во всем мире занимается около 100 лабораторий. Большинство существующих работ в этой области сильно разобщены и требуют единого унифицированного подхода. Систематизация результатов научной деятельности позволит проектировать живые системы, которые ведут себя предсказуемым, заранее известным образом и используют взаимозаменяемые детали из стандартного набора генов. Перспективной задачей является создание обширного генетический банка, позволяющего конструировать
  • 2. любой нужный организм. Его основу составляют биоблоки, представляющие собой фрагменты ДНК. Их функция строго определена, и они могут быть внедрены в геном клетки для синтеза заранее известного белка. Синтезированная Mycoplasma mycoides JCVI-syn 1.0 под электронным микроскопом Сейчас в MIT создано и систематизировано уже более 140 элементарных биоблоков. Зная заранее их характеристики, учёный может произвольно соединять их, программируя отклик живого на те или иные химические сигналы. Стоит отметить, что один из таких созданных фрагментов ДНК представляет собой генетический аналог компьютерного оператора «НЕ». Высокому входному сигналу от определённых молекул соответствует низкий выходной уровень синтеза определённого белка. Другой биоблок спроектирован таким образом, что является биохимическим оператором «И». То есть он имеет два химических входа и синтезирует белок, только когда сигнал есть на каждом из них одновременно. Комбинируя эти фрагменты ДНК, можно сделать живой оператор «НЕ-И». Как известно из Булевой алгебры, при наличии должного числа таких операторов можно организовать логическую схему, реализующую любые двоичные вычисления. Дальнейшее продвижение идеи тормозится следующей сложностью. Когда сконструированный биоблок помещается в клетку, начинается его взаимодействие с
  • 3. исходными клеточными фрагментами ДНК. Очень часто происходит так, что синтезированные элементы при внедрении в генетический код клетки реципиента просто уничтожают ее. А ведь именно клетка должна обеспечивать жизнь искусственной ДНК, ее дальнейшее копирование и распространение. Таким образом, каждый биоблок должен быть спроектирован так, чтобы хорошо взаимодействовать со всеми другими на следующих двух уровнях организации: − механическом – для удобства изготовления, хранения и включения в генетическую цепочку; − программном – для обеспечения единообразия посылаемых химических сигналов и эффективного взаимодействия с другими фрагментами кода. «Эти детали, впрочем, могут быть сколь угодно сложны — вплоть до того, что в них могут использоваться другие аминокислоты. Как известно, ДНК людей составляют всего 20 аминокислот, да и у бактерий их не намного больше — 22. А ведь всего их десятки, а потенциально возможно создать ещё на порядки выше! Например, если составлять аминокислоту не из трёх нуклеотидов, как это делает природа, а из четырёх, то и число потенциально возможных комбинаций будет не 64, а 256 — то есть целый новый мир свойств и функций генов. В настоящее время у генетиков есть важное преимущество: они могут заранее рассчитать функции практически любого потенциально возможного гена, а затем уже приступить к его изготовлению.» Игорь Артюхов директор Института биомедицинских технологий Корни синтетической биологии уходят в 1989 год, когда команда биологов из Цюриха под руководством Стивена Беннера синтезировала ДНК, содержащую два искусственных генетических слова помимо четырёх известных, используемых всеми живыми организмами Земли. До этого всё разнообразие жизни кодировалось длиннейшими цепочками чередующихся четырёх видов азотистых оснований: аденин, цитозин, гуанин, тимин. Впору говорить о зарождении Жизни 2.0. В конце 2010 года, в американском Институте Крейга Вентера была создана первая бактерия с полностью синтетическим геномом. О том, как это было непросто, свидетельствует следующий пример. Когда ученые допустили всего лишь одну ошибку в молекуле, состоящей из более миллиона пар нуклеотидных оснований, клетка не ожила. В конце концов, в результате долгой напряженной работы эксперимент удалось
  • 4. выполнить безупречно, и на свет явилась искусственно созданная, но вполне живая клетка. Её назвали Mycoplasma mycoides JCVI-syn 1.0. По прогнозам специалистов синтетическая биология сможет ответить на самые острые вопросы мирового сообщества. Например, от малярии в Африке ежегодно умирает около 2 миллионов человек. Эффективное средство против малярии – артемизинин. Его изготовляют из корня сладкой полыни. Такое производство является слишком дорогостоящим для жителей Африки. В 2004 году химик Калифорнийского университета Джей Кизлинг провел ряд экспериментов, которые показали, что путь к удешевлению лекарства существует. Изготовлять артемизинин возможно с помощью дрожжей. В геном этой культуры было вставлено 12 новых участков, и таким образом появилось нужное лекарство. Фонд Мелинды и Билла Гейтс выделили Кизлингу грант в размере 42 миллионов долларов. Однако снизить затраты на производство лекарства не удалось. Сейчас это стоит примерно столько же, сколько тратиться и на традиционный способ получения препарата из полыни. Недавно фармацевтический гигант Sanofi-Aventis предоставил в распоряжение Кизлинга еще 10 миллионов долларов. Ученый уверен в том, что ему удастся в скором времени увеличить количество получаемого из дрожжей артемизинина в 10 раз. «Одним из направлений синтетической биологии, которым мы занимаемся, является конструирование искусственных молекул, обладающих свойствами ДНК, но состоящих из 6 молекул. Разработки, которые применяются в медицинской отрасли приносят нам 100 миллионов долларов в год.» Стивен Беннер профессор химии Флоридского университета Кристофер Войт и Кристина Смолке пошли еще дальше. Они создают бактерии-симбионты, которые могут жить в человеческом организме, при этом отыскивая в нем раковые клетки. В планах получение бактерий-убийц, которые могли бы уничтожать раковые клетки. Синтетическая биология представляет собой чрезвычайно перспективное направление в генной инженерии. Если обычно ученые вмешиваются в уже существующие фрагменты ДНК животных и растений, присваивая им совершенно неизведанные свойства, то синтетическая биология занимается созданием принципиально новых живых систем. И если раньше на Крейга Вентера смотрели, как на наивного мечтателя, то теперь отношение к подобным разработкам изменилось
  • 5. кардинально. Рынок в этой области с 2008 года вырос с 234 миллиона долларов до 1 миллиарда. Эксперты полагают, что к 2013 году он увеличится еще больше и составит 4,5 миллиарда в долларовом эквиваленте. При этом вполне закономерным и логичным видится такое положение дел, когда любой нужный организм биотехнологи создавали бы, пользуясь стандартным набором генетических последовательностей из обширного банка. Это должно напоминать создание электронной схемы из промышленных транзисторов и диодов. Человеку, собирающему новую схему, даже не обязательно знать, что у этих деталей внутри и принцип, по которому они действуют. Важно только знать характеристики используемой детали: что имеем на входе, и что — на выходе. Практических приложений синтетической биологии видится масса. Например, создание генно- инженерных микробов, которые сидели бы в чанах и производили бы сложнейшие и дефицитные лекарства в промышленных объёмах и по крайне низкой себестоимости. Сейчас многие испытывают мистический ужас перед теми фантастическими возможностями по вмешательству в собственную жизнь, которые есть в руках у человека. Но эти технологии – лишь один из инструментов ускорения эволюции. Подлинное ускорение развития человечества мы наблюдаем в последние тысячелетия. Появление синтетической биологии и громадные надежды, которые возлагаются на нее, – лишь одна из многих новых вех. Максим Алёхин научный сотрудник Центра высоких технологий МФТИ